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@Tu~R ` Nanotechnology

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Academic year: 2022

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奈米科技

Nanotechnology

組員:林仲丘 蘇冠豪 杜宗庭

改變世界的三次工業革命

第一次工業革命

第一工業革命的實際性質是技術的革命,以機器代替人力;大規模的機器製造生產,代替手 工生產,此舉不但大大降低生產成本,更提高勞動效率。1840 年之後的英國,廣泛應用蒸汽 機,以蒸氣機生產的工廠取代以手工生產的工廠。促進了紡織業、毛紡業、採煤業等輕工業 的發展。這時,在生產力和生產關係方面都發生了重大變革,各式機器的製造與改良如雨後 春筍般的發展起來,引發機器製造業的興盛,而逐漸發展成為機械等重工業。

第二次工業革命

19 世紀末期的工業革命,由於熱力學與電磁學的物理理論發展趨於完備,主要以內燃機與發 電機替代了蒸汽機。內燃機與發電機藉由燃燒煤或石油,而產生穩定而大量的電力,使得電 力成為現代文明的主要能源,支配著整個社會經濟生活的脈動。電力的優點在於容易傳輸與 可作為訊息的傳遞。因此電力時代主要表現在電力的使用和傳輸兩方面。在電力使用方面,

有發電機、電動機和電燈等發明,在訊息傳輸方面,有電話、電報、電視和網際網路等傳撥 工具。隨著電(發電機)汽(內燃機)的廣泛應用,石油和電力工業成為 20 世紀最大產業。

第三次工業革命

進入 20 世紀中後期,人類開始使用電子計算機(computer)及資訊傳遞技術,文明的演變過程 更加快速、猛烈。電子計算機與資訊網路傳遞的發展與改進,大大改善人們生活的便利性與 溝通。電子計算機是一種以機械與電子元件組合的機器,可以做數學運算、數據處理及記憶,

其運算速度快、誤差小、數據處理量大級數據記憶長久。資訊網路化能力已經成為綜合國家 力量主要標誌之一,在歷經三次工業革命後,接下來又將進入什麼時代呢?

第四次工業革命

在人口急劇成長、地球資源日益短少的情況下,短小輕薄和多功能的電腦與家電品,成了大 家的最愛。在希望越來越精密準確的電子儀器高速網路通道的情形下,將我們推入了另一個 革命 — 奈米科技。目前全世界有許多國家視奈米科技為下一波產業技術革命,為下一階段 製造工業的核心領域。

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奈米科技

奈米科技涵蓋的領域甚廣,從基礎科學橫跨至應用科學,包括物理、化學、材料、光電、生 物及醫藥等。

所謂的奈米科技便是運用我們對奈米系統的了解,將原子或分子設計組合成新的奈米結構,

並以其為基本「建築磚塊」(building block),加以製作、組裝成新的材料、元件或系統。因 此,在製程的觀念上,奈米科技屬於「由小作大」(bottom up),與半導體產業透過光罩、微 影、蝕刻等「由大縮小」(top down)的製程相當不同。

奈米的意義

奈米科技,簡單的說,就是奈米尺寸下的科學技術。奈米英文是 nanometer,數學符號為 nm,

1nm 為十億分之一公尺,約為分子或 DNA 的大小,或是頭髮寬度的十萬分之一。

小於一奈米:個別原子的直徑為幾埃,或說是十分之幾奈米

奈米:十個肩並肩排在一起的氫原子寬約一奈米,DNA分子約 2.5 奈米寬 數千奈米:生物細胞,如紅血球細胞,其直徑在數千奈米範圍

一百萬奈米:如大頭針針頭大小就是一百萬奈米寬 幾十億奈米:一個兩公尺高的男子是二十億奈米高

奈米化的現象

在奈米尺度下,一般傳統的科學理論、技術已不適用。因為奈米尺寸的物理性質與普通尺寸 的物理性質是截然不同,一旦物質尺寸小到 1nm 至 100nm 範圍,常會產生新的特性與現象。

以無人不愛的黃金為例,當它被製成金奈米粒子(nanoparticle)時,顏色不再是金黃色而呈紅 色,說明了光學性質因尺度的不同而有所變化,而金的顆粒大小在 5nm 時熔點也大幅下降。

又如石墨因質地柔軟而被用來製作鉛筆筆芯,但同樣由碳元素構成、結構相似的碳奈米管,

強度竟然遠高於不銹鋼,又具有良好的彈性,因此成為顯微探針及微電極的絕佳材料。奈米 尺寸的二氧化鈦導電性也是普通尺寸的數倍。

又例如矽的特性易碎,奈米級的矽卻可以彎曲,未來電腦甚至可以捲起帶走;金是惰性金屬,

不容易變化,奈米技術做成的金卻是防毒面具的絕佳活性劑。

超小物質的研究起自 1970 年代,即所謂超微粒研究。因超微粒的大小多半為微米尺寸(微米 micrometer µm 百萬分之一公尺),在小下去就是奈米尺度了,故至 1980 年代起,超小物 質的研究自然變成奈米尺度材料的研究。但研究學者也發現許多奈米材料的物理性質已與同 一材料普通尺寸的物質大不相同,既不能用傳統物理解釋,也不能用量子物理解釋。由於傳 統物理多半解釋物質整體的行為,屬於巨觀行為;而量子物理則解釋原子、分子等微觀行為,

而奈米剛好介於巨觀與微觀尺寸之間,故用以解釋奈米材料或奈米科技的新物理理論稱為介 觀物理。

自然的奈米現象

有名的「蓮花效應」(lotus effect)是指:蓮花的花面是由一層級細緻的表面組成,而此細緻 的表面就算是放大千百倍也看不見任何孔隙,因為蓮花表面的結構與粗糙度為奈米尺寸大

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小,如同光滑的鏡面般不易沾惹塵埃,所以污泥及飛塵都無法吸附在他的表面,這個特性能 用來改善高科技的戰機雷達天線罩,也可以運用來生產自潔玻璃及奈米馬桶等民生用品。

鴨子、鵝常在水中活動,可是卻不見他們的羽毛被水打濕,因為鴨毛或鵝毛的排列非常整齊,

而且毛與毛之間孔隙極小,小到奈米尺寸,所以水分子也無法穿透層層排列的毛。

原始的土著常以燃燒植物或木材之後所得的碳灰,塗抹在臉上,藉以恐嚇敵人,驅除猛獸,

或獵取動物。碳灰顆粒的大小,大約為奈米尺度,故能均勻塗抹,且奈米碳灰附著力強,持 久不退色,適合當染料。

表面效應

奈米尺寸的微小顆粒是由數個原子所組成,此微小顆粒的行為特性宛如一顆原子的行為。當 物體本身尺寸越小,那他的總表面積與體積比的比值就會越大,這代表原子在表面上的數目 越多,原子多了原子力也變強了。奈米顆粒的總表面積與體積比值非常大,所以位於表面的 原子非常多,物體表面的原子力相當強,造成物體與外界之間的原子作用力大增,而產生許 多不同以往的表面效應的物理現象。

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奈米的應用

奈米秤

1999 年美國喬治亞理工學院王中森教授… 等人利用奈米碳管發明了奈米秤,這種奈米秤能夠 稱出一個石墨微粒的重量,並預言可以用它來稱取病毒的重量;奈米秤的發明對已經進入分 子水平的生物學和醫學研究,將產生巨大的推動作用,是奈米碳管在微觀領域應用的一個突 破。

奈米光電腦

1900 年美國的貝爾實驗室推出了一台由激光器、透鏡、反射鏡…等組成的電腦,這就是光計 算機的雛形。光計算機又叫「光腦」。

與電腦不同的是,電腦是靠電荷在線路中的流動來處理資訊的,而光腦則是靠激光束進入由 反射鏡和透鏡組成的陣列來對資訊進行處理的。與電腦相似的是,光腦也靠產生一系列邏輯 操作來處理和解決問題,電腦的功率取決於其組成元件的運行速度和排列密度,「光」在這兩 個方面都很理想。

奈米光刻機

目前製造半導體晶片的傳統光刻法正面臨新的挑戰,即使最先進的光刻設備也只能達到 130nm 的線寬;而今美國西北大學的英金…等人研製出奈米光刻機的刻筆筆尖可以浸入有機 分子池中而刻劃出 15nm 線寬的圖形,進而可以生產出比傳統的光刻法小幾個數量級的微電 路;英金甚至認為:利用這種奈米光刻機最終將有可能刻畫出 1nm 線寬的圖形,這相當於 DNA 鏈直徑的一半。

奈米光刻機的應用

雖然奈米光刻機不會很快取代現有的光刻方法,但是未來幾年若能擴大使用幾百個或幾千個 這種光刻機,則可在很多領域中得到應用:

A、這種利用傳統的原子顯微鏡就可操作這些奈米光刻機,這也為在很小尺寸的材料,特別 是生物材料上,刻繪圖形提供了一個廉價的方法。

B、這項研究工作的更重要的意義還在於,光刻機能成功地用於化學和生物實驗中的其他分 子,例如:利用奈米光刻機能快速測試化學反應,鑑別引發疾病的各種病毒,並試驗它們對 藥物的敏感性,進而指導入們設計合成新藥。

奈米雷射

20 世紀 90 年代以來,人們熱衷於用分子束外延的方法來製造量子點陳列;德國已研製成功 InP 量子點陳列雷射,它的優點是可在室溫下工作,用綠光激發發光(I.9eV);美國、日本、加 拿大…等國之後也都製成了量子點雷射。科學家普遍認為,量子點陳列雷射進入市場已為時 不遠了,但最有前途的調製方法是通過自組裝(self assembly )設計奈米結構而形成規則陳列的 量子點雷射,它不需要平板印刷、也不需要通過蝕刻來獲得,可以代替價值昂貴的分子束外 延生長技術而大大降低雷射的成本。

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奈米電容器

目前的電容器尺寸大概為 0.5mm×0.5mm×1mm,21 世紀電容器尺寸將進一步減小到奈米尺度,

所用材料必然是奈米材料,這是因為奈米電容器材料的高介電性可以在電容器總體尺寸縮小 的情況下保持高容量。美國奈米材料研究(NRC)公司利用奈米鈦酸鋇(BaTiO3)和奈米鈦酸釹製 成奈米陳列電容器。1995 年世界市場需要的奈米材料電容器 180 億個(價值≒39 億美元),預 期 2010 年時奈米電容器將在電子、通信、國防…等方面皆有廣泛的應用。

奈米電路

英國利物浦大學的科學家將奈米級的金粒子通過有機分子,例如:硫醇類分子,而形成的細 微導線與金電極相連,組裝成能承載電流的奈米電路。硫醇鏈狀、硫醇基位於分子末端,每 個硫醇基都能與一個金原子發生反應,而與其穩固地結合。他們使用兩端都有硫醇基的分子,

一頭與長度僅 6nm 的金微粒相連、另一頭與金電極相連,而製成了奈米電路。

奈米電路的運作

每一個奈米金粒子與電極之間都有數十根硫醇類分子形成的細微導線相連,將掃描隧道顯微 鏡(STM)的精密金屬探針接近奈米電路則可以使電路中產生電流,調整探針上的電壓,影響硫 醇分子導線的導電性就能控制電流的「通」、「斷」。

奈米電路的應用

這種電路可用於製造奈米計算機中的超大容量存儲元件,但目前它離實用還有相當遠的距離。

奈米鼻

美國史丹佛大學的研究人員發現,用奈米碳管製成的奈米鼻,可以用來探測有毒的二氧化氮 (NO2)和氨氣(NH3),科學家希望這一發現將引出新一代的環境探測器。

奈米鼻的優點

NO2和 NH3都會導致溫室效應和酸雨,因此它們在大氣中的含量必須被即時監測,工程師們 還需要科學探測這些氣體在某些地方的濃度,例如:測量燃煤工廠中這兩種氣體的濃度可以 檢測除污系統的有效性。但是由於傳統的探測技術成本高、不便移動作業、所需溫度高…等 因素,所以若改用奈米碳管製成的探測器,就可以解決這些問題。

奈米鼻的工作原理

雖然目前研究人員還不能確定是什麼原因導致了電流的變化,當奈米碳管曝露於 NO2中時則 通過它們的電流增大,而當曝露於 NH3中時則電流減小,但是有一種解釋是氣體分子釋放或 吸收電子,進而使奈米管的電阻發生改變。

奈米醫學

在微觀世界中,測量是以奈米計算的小於一根頭髮絲直徑 1 萬倍。科學家目前正在開發一種 診斷糖尿病的微型傳感器,它是模擬健康人體內的葡萄糖檢測系統。這種可以植入皮下的檢 測將用來監測血糖水平,然後根據人體需要而適時釋放胰島素。近期美國麻省理工學院(MIT) 研究人員還推出一套完整的微型藥庫樣品,這種可植入皮下或吞服的微型晶片上載有上千個 細微藥囊,它們僅有針穴大小卻可以容納 25nL 止痛劑或抗生素,目前這種 10 美分硬幣大小 的微型晶片還可以再進一步做微縮處理。另外還可增設一個傳感器使之智能化,這樣傳感器

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就知道適時釋放藥物,在癌細胞發展到威脅生命之前消滅它。美國密歇根大學正在研製一種 智能炸彈,僅 20nm 大小卻能夠通過識別癌細胞化學特性並攻擊癌細胞,而且小到足以鑽入單 個細胞內將它炸毀。據悉,奈米智能炸彈裝置研製工作剛開始起步,至少 5 年後才能實現人 體測試。奈米醫學不僅能消除體內有害物質,還可以增強機體功能。科學家構想讓人造紅細 胞上設置的奈米泵為人體供氧,進而可使個別細胞載氧量超過人體其它細胞 200 倍以上。醫 生將會給冠心病高危險群患者輸注一系列奈米細胞,這樣即使你在心臟病發作期間心臟短暫 停搏,你仍將繼續享受拯救生命的氧氣供應。

奈米溫度計

氧化鎂奈米管製成的奈米溫度計由於其耐高溫的特性,可大幅提高奈米溫度計的應用潛力。

日本物質材料研究機構 (National Institute for Materials Science)的科學家日前在 Applied Physics Letters 發表了一篇關於奈米溫度計 (nanothermometer) 的報告。他們以氧化鎂合成內徑約 20

∼60 nm 的單晶結構奈米管,然後在管內填充液態鎵(gallium)金屬。由於氧化鎂耐高溫與在高 溫下結構穩定的物理特性,使得鎵受熱之後只能沿著管的方向膨脹或收縮,且其體積隨溫度 的變化是線性的。因此只要比較不同溫度與參考溫度下管內金屬鎵的長度便可以知道溫度的 變化。去年同個研究小組在 Nature 發表的碳奈米管溫度計操作範圍大約為攝氏五十度至五百 度左右,目前研究小組估計這個新複合材料的操作溫度大約可達到攝氏一千度,不但大幅提 高了溫度上限,也使得這個微型溫度計的構想更加可行。

原始論文:

1. Ga-filled single-crystalline MgO nanotube: Wide-temperature range nanothermometer,Y.B. Li, Y. Bando, D.

Golberg, and Z.W. Liu, App. Phys. Lett. 83 999 (2003).

2. Carbon nanothermometer containing gallium - Gallium's macroscopic properties are retained on a miniature scale in this nanodevice,

Y.H. Gao, Y. Bando, Nature 415 599 (2002).(轉載自 SciScape)

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奈米科技的未來與展望

奈米科技宛如新一代的工業革命,於先進國家正如火如荼的的展開其研發。美國總統於 2004 年的預算分配了近八億五千萬美元予國家奈米科技啟動計劃(National Nanotechnology

Initiative);今年五月美國國會也通過於未來三年總計近二十四億美元的奈米科技研究法案。

美國國家科學基金會(National Science Foundation)預測到 2015 年奈米科技可能成長到每年一百 萬兆的工業產值。而於國內,政府今年正式推動「奈米國家型科技計畫」,擬於六年內投入新 台幣 231 億元的經費,並且希望在 2010 年達到新台幣 1 兆元的產值。

在奈米科技的研究正熱烈地展開時,卻有不少人士以不同的觀點開始審慎的反向思考,評估 奈米科技可能的負面影響。例如著名的昇陽電腦(Sun Microsystems)公司創辦人之一比爾﹒喬伊 (Bill Joy),極力反對無約束性的奈米發展,於其刊登於 2000/4 Wired 中的文章“Why the future doesn't need us”,他認為奈米科技具有使人類絕滅的威脅性,擔心人類所製造具備自我複製 功能的微型機器人(nanobots)會發狂,造成世界的混亂。最近由 Michael Crichton(侏羅紀公園與 急診室的春天作者)所著作的小說“奈米獵殺 ”(洪蘭教授翻譯,遠流出版),即將未來一些奈 米機器描繪成超微小的、無法控制的、足以引爆全面恐慌的恐怖份子。

於歐洲以反對人造基因食物出名的 The Action Group on Erosion, Technology and

Concentration(ETC),也於今年年初要求幾乎是暫時終止奈米科技的研發,一直到能實施奈米 微粒處理的管理標準草案為止。今年六月並與行動主義團體如綠色和平組織與英國遺傳學監 督機構(GeneWatch U.K.)於歐洲議會發起一項會議,接櫫其理想。ETC 計劃管理 Jim Thomas 認 為由於奈米微粒在毒性上所承擔的風險,因此急需要對其處理方式獲得一致的實驗室協定。

綠色和平組織於 7 月 24 日在 New Scientist 發表了一篇研究報告,討論奈米科技對環境與社會 的影響,呼籲業界提供較目前更多的經費用於相關研究,以表示其對環境關懷的承諾。綠色 和平組織在思索是否量子點、奈米微粒以及其他丟棄式奈米元件會構成一個新類別的非生物 分解式污染物,而科學家對其了解卻不多。報告也檢視了醫學倫理、奈米對立(註:nano-divide,

國家之間能否進入奈米科技領域所帶來的對立與差距)、奈米科技的破壞性應用以及公眾對此 科技的接受程度。但報告中對於要如何更進一步展開其所關心的議題,則並未提出新的、具 體的科學論點;內容反而是根據之前所發表過的新聞報導,以及由類似 ETC 團體所收集的相 關科學研究與資訊。總體而言,該報告聲稱奈米科技對於社會關聯性的研究遠落後於科學研 究與其商品化成果展示,政府與業界應該付出更多,並置身於由奈米科技所引起的環境、醫 學與倫理挑戰之前。

美國加州柏克萊大學 A. Paul Alivisators 則稱停止奈米科技的研發極不道德,特別是在醫藥與 能源上,因其奈米科技的潛在利益不可忽視。其他的學者也認為研發的暫停不僅不需要也不 實際,因為僅會讓研究轉為地下化而已。密西根大學醫學院生物奈米科技中心主任,James R.

Baker, Jr. 則認為如果研究能公開,而且由主管機構進行審查並相互討論,同時在科學期刊上 由其他的研究學者與以複審,即可獲得超出所需的監督,並保證環境或生物議題都妥為處理。

美國奈米商業聯盟執行董事 Mark Modzelewski 對綠色和平組織的批評更為尖銳,認為該組織 於 7 月 24 日發表的報告為科技業界的恐怖主義活動。他推論這些團體會注意到奈米科技,是 因為奈米科技被認為是下一個工業革命,所以他們打算延緩奈米科技的進展、創造恐懼、使 大眾不安,造成工業與技術進展的阻礙,因為綠色和平組織在基因改造食品(genetically-modified food)的反對運動上頗有收獲,所以這是他們再次表現的大好機會。

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而奈米科技的主流研究人員則爭論,若干對奈米科技未來發展的預測情景是不可能發生的,

不過許多科學家同意這個迅速成長的領域其所可能帶來的衝擊與影響,值得進一步的加以檢 視。有些科學家則以更審慎的角度來檢視這個新興科技,希望能未雨綢繆對其不可預測的將 來加以規範與約束,例如前瞻協會(Foresight Institute) 及分子奈米科技製造協會 (Institute for Molecular Manufacturing)於 2000 年所修訂的分子奈米科技研發規範(Foresight Guidelines on Molecular Nanotechnology)草稿 3.7 版,其目的是要對分子奈米科技提供一個負責任的研發基 礎。試舉其開發原則瑩瑩大者如下:

1. 人造複製機器絕不能在自然的、沒有控制的環境中複製。

2. 在一個能自複製的製造系統環境條件之內,要阻止其演化。

3. 任何被複製的訊息均不能含有錯誤。

4. 分子奈米科技元件設計應該明確的限制其擴散,並且對任何複製系統需提供可溯性。

奈米微粒對生物組織的影響研究也次第展開中,但是今年年初於美國新奧爾良所舉行的美國 化學學會全國會議有關奈米微粒毒理學的研究顯示,奈米科技對生物影響的疑義一點也不明 確。依據詹森太空中心 Chiu-wing Lam 所進行之三種碳奈米管材料對老鼠肺功能的影響試驗,

將含有不同數量鐵金屬與鎳金屬的碳奈米管懸浮液或對照粉塵置入老鼠的氣管,在 7 至 90 天 之內對老鼠肺部進行檢驗,研究人員發現碳奈米管會引起與劑量有關的反應,在碳奈米管材 料週遭會發生炎症反應(inflammation)與組織壞死(tissue death),科學家聲稱於其試驗條件,如 果碳奈米管侵入肺部會比石英材料(quartz)更具有毒性。相對的,由杜邦公司 David B. Warheit 所帶領的碳奈米管試驗卻顯示其副作用較低,雖然曝露在碳奈米管下的老鼠,於最初的 24 小 時內有 15%的老鼠會死亡,不過科學家確定其死因為奈米微粒黏著在一起所造成的窒息,其 他存活的老鼠確實有肺部發炎的初期表徵,不過與劑量無關。除此之外,發炎反應僅持續了 一週,而石英微粒所造成的持續反應長達三個月(喔喔,題外話:七月份的中國時報曾刊出飛 灰廠僱用非成年國中生打工的新聞,飛灰是一種石英與鋁酸鹽的混合物)。兩個研究團隊都認 為必須再進行動物對空氣中奈米微粒反應的更進一步研究。

會議中發表的另一場論文,羅徹斯特大學的 Gunter Oberdorster 對老鼠吸入聚四氟乙烯

(polytetrafluoroethylene, PTFE, 鐵弗龍)奈米等級微粒的研究結果顯示,當呼吸的空氣中含有 20 奈米直徑的 PTFE 微粒時,四小時內將使大部份的老鼠致死。然而,當微粒直徑超過 130 奈米 時,毒性副作用顯著的降低。會議中的許多科學家則警告關於奈米微粒毒性所做的一些發現 仍僅為初步研究。德州萊斯大學(Rice University)化學教授也是生物與環境奈米科技中心主任 Vicki L. Colvin 認為目前所能獲得之研究進展,僅能歸類為第一章或此主題的序言而已。

事實上,美國國會對此問題也相當重視,今年四月眾議院科學委員會舉行了場聽證會,對 2003 年的奈米科技研究與研發法案,以及奈米科技其潛在的社會與道德關聯性進行討論。美國眾 議院與參議院正推動相關法案(眾議院 766 號法案與參議院 189 號法案),要求美國政府提供經 費以進行民生奈米科技對社會、經濟與環境所造成的衝擊。五月七日眾議院通過了 766 號法 案,授權近二十四億美元予美國科學基金會、國防部、商業部、太空總署與環境保護總署,

於三年內進行奈米科技的研究發展計畫。參議院商業委員會則於六月通過一項法案,每年將 授權五百萬美元經費給與特別的美國奈米科技準備中心,對與奈米科技有關的道德議題進行

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調查,而參議院本身也預期於夏末批准此項立法,兩院並將就差異性進行協調。

美國工商業界對奈米科技的發展則是積極性的期待多於戒慎,美國國家製造協會的 Russell Shade 稱:“連續三十一個月來,美國失業人數已累積至兩百萬人,所以在技術精密複雜性與 產能上,美國必須更努力的居於世界領先地位,這是再也清楚不過的事情了。美國完全不能 夠在奈米科技的世界領先賽中失敗,毫無疑問的,這場競賽從實驗室開始”。英特爾公司的 Douglas B. Comer 說到:“眾議院 766 號法案是美國繼續其新科技研發領先地位的重要基石之 一,如果缺乏持續基本研究所需要的經費,相較於以更高比例 GDP 致力於基本研究的其他外 國競爭者,美國將面臨失去此成長科技龍頭地位的風險”。(轉載自 SciScape)

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延伸網站

http://mrlnano.itri.org.tw/ 奈米知識網

http://nano-taiwan.sinica.edu.tw/NewsBig5.asp 奈米國家型科技計劃 http://nano.nchc.org.tw/aboutnano.php 奈米科學網

http://sa.ylib.com/ 科學人雜誌網站

延伸書籍

圖解奈米科技與光觸媒 呂宗昕/著 商周出版 圖解奈米技術 大泊巖/著 全華科技 奈米獵殺 麥克•克萊頓/著 遠流 奈米技術入門 川合知二/著 全華科技 奈米商機 葛林•費雪班/著 培生(創智) 奈米材料 張立德/編著 五南 改變世界、影響未來─你不可不知的奈米科技 龔建華/著 世茂 奈米科技 馬遠榮/著 商周出版 奈米時代 尹邦躍/編著 五南

組 員:林仲丘 蘇冠豪 杜宗庭 資料查詢:林仲丘 蘇冠豪 杜宗庭 資料整合:林仲丘 蘇冠豪 杜宗庭 資料編輯:林仲丘 蘇冠豪 杜宗庭 資料列印:林仲丘 蘇冠豪 杜宗庭 上台報告:林仲丘 蘇冠豪 杜宗庭 指導老師:江慶峰老師

資料出處:奈米科技(商周出版)、STDB 科學與科技資料庫……

特別感謝

StarCraft、毛毛蟲賽車(陪我們渡過無聊的時間)

Yahoo 奇摩即時通(提供良好的通訊管道)

明道中學圖書館(提供…一本書)

明道中學影印機(努力地為我們列印資料)

明道中學高一 2 的全體同學(能夠聽完及看完我們的報告)

中華電信(ADSL 使我們的資料傳輸更加便利)

三台 PC(幫助我們打完這些資料)

以及協助我們的所有機關、團體、單位

謝謝觀賞

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問卷調查

同學們,相信你們看完這個”別具心意”的報告,不僅對奈米有了一些體驗,

也有一些你們自身”良心”的建議想要分享出來吧!(前題是要有”良心”唷…) 別吝於揮灑你那豪邁的文筆(不然打個勾也好…)!Come on!來就對!

1、 您覺得咱們這嘔心瀝血所整理出來的報告做的如何?

只有一個字!棒!□ 只有三個字:我喜歡!□ 被口水滴到了…看不清楚囉…歹勢!□ □ 2、 您覺得這會讓您有種”昏昏欲睡”的感覺嗎?

早上睡飽囉!□ 中午睡飽囉!□ 其他組報告的時候睡飽囉!□ 還沒睡飽,繼續睡去!□ □ 3、 您覺得咱們的講解精彩嗎?

把老師都比下去了,讚啦!□ 安可!安可!□ 我…剛睡死了ㄝ…!□ □ 4、 您聽完了這樣的報告,有什麼感觸嗎?

天哪!有這樣的報告!我不愧此生了!□ 就是那道光!就是那道光!咱們的前途一片光明呀!□

嘿嘿!看來奈米好像還不錯用ㄝ!(想用在怪怪的地方!)□ □

P.S.基於“人道立場”還是這樣就好了…!

塗鴉區

留言版

寫完後請交還給咱們的“小杜”!謝謝合作!

參考文獻

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